Unikalne cechy płytek i szalek IBIDI

Podobne dokumenty
Mikroskopia fluorescencyjna

Wstęp do astrofizyki I

Przewaga klasycznego spektrometru Ramana czyli siatkowego, dyspersyjnego nad przystawką ramanowską FT-Raman

Mikroskopia konfokalna: techniki obrazowania i komputerowa analiza danych.

Przewodnik po produktach i eksperymentach

Optyka instrumentalna

Nazwisko i imię: Zespół: Data: Ćwiczenie nr 51: Współczynnik załamania światła dla ciał stałych

Optyka geometryczna MICHAŁ MARZANTOWICZ

Optyka instrumentalna

Najprostszą soczewkę stanowi powierzchnia sferyczna stanowiąca granicę dwóch ośr.: powietrza, o wsp. załamania n 1. sin θ 1. sin θ 2.

Wstęp do astrofizyki I

Nr postępowania WF-37-43/13. Warszawa, 06 sierpnia 2013 r. Strona 1 z 11

6. Badania mikroskopowe proszków i spieków

PDF stworzony przez wersję demonstracyjną pdffactory

Szkła specjalne Wykład 17 Właściwości optyczne Część 1 Optyczne właściwości liniowe

Załamanie na granicy ośrodków

NA = sin Θ = (n rdzenia2 - n płaszcza2 ) 1/2. L[dB] = 10 log 10 (NA 1 /NA 2 )

POMIARY OPTYCZNE Współczynnik załamania #1. Damian Siedlecki

Optyka instrumentalna

Nazwa asortymentu Ilość Nazwa wyrobu, nazwa producenta, określenie marki, modelu, znaku towarowego

Optyka geometryczna Tadeusz M.Molenda Instytut Fizyki, Uniwersytet Szczeciński. Załamanie światła

OPTYKA GEOMETRYCZNA I INSTRUMENTALNA

Niezwykłe światło. ultrakrótkie impulsy laserowe. Piotr Fita

Opis matematyczny odbicia światła od zwierciadła kulistego i przejścia światła przez soczewki.

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR

pobrano z serwisu Fizyka Dla Każdego zadania z fizyki, wzory fizyczne, fizyka matura

POMIAR APERTURY NUMERYCZNEJ

Wstęp do Optyki i Fizyki Materii Skondensowanej

LABORATORIUM OPTYKI GEOMETRYCZNEJ

Wykład XIV: Właściwości optyczne. JERZY LIS Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki Katedra Technologii Ceramiki i Materiałów Ogniotrwałych

MIKROSKOPIA ELEKTRONOWA. Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Ćwiczenie 4. Część teoretyczna

Przewodnik po produktach i eksperymentach ibidi dostarcza gotowe rozwiązania dla Twoich badań

Postępowanie WB RM ZAŁĄCZNIK NR Mikroskop odwrócony z fluorescencją

Falowa natura światła

Podstawy Fizyki III Optyka z elementami fizyki współczesnej. wykład 10, Radosław Łapkiewicz, Michał Nawrot

TECHNIKI OBSERWACYJNE ORAZ METODY REDUKCJI DANYCH

Pytania do ćwiczeń na I-szej Pracowni Fizyki

OPTYKA GEOMETRYCZNA I INSTRUMENTALNA

I. Mikroskop optyczny podstawowe informacje. 1. Budowa i rozchodzenie się światła wewnątrz mikroskopu.

+OPTYKA 3.stacjapogody.waw.pl K.M.

Nowoczesne sieci komputerowe

Właściwości optyczne. Oddziaływanie światła z materiałem. Widmo światła widzialnego MATERIAŁ

Laboratorium techniki światłowodowej. Ćwiczenie 2. Badanie apertury numerycznej światłowodów

Wykład XI. Optyka geometryczna

Zasada Fermata mówi o tym, że promień światła porusza się po drodze najmniejszego czasu.

Mikroskop teoria Abbego

PL B1. POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, Wrocław, PL BUP 18/15. HANNA STAWSKA, Wrocław, PL ELŻBIETA BEREŚ-PAWLIK, Wrocław, PL

Prawa optyki geometrycznej

OPTYKA W INSTRUMENTACH GEODEZYJNYCH

20. Na poniŝszym rysunku zaznaczono bieg promienia świetlnego 1. Podaj konstrukcję wyznaczającą kierunek padania promienia 2 na soczewkę.

Podstawy Fizyki IV Optyka z elementami fizyki współczesnej. wykład 8, Radosław Chrapkiewicz, Filip Ozimek

Pomiary parametrów telekomunikacyjnych światłowodów jednomodowych. Na poprzednim wykładzie przedstawiono podstawowe parametry światłowodów

Optyka. Wykład XI Krzysztof Golec-Biernat. Równania zwierciadeł i soczewek. Uniwersytet Rzeszowski, 3 stycznia 2018

Wykład 17: Optyka falowa cz.2.

Soczewkami nazywamy ciała przeźroczyste ograniczone dwoma powierzchniami o promieniach krzywizn R 1 i R 2.

Technologia elementów optycznych

TownGuide Core. Wybierz najlepsze rozwiązanie.

Propagacja światła we włóknie obserwacja pól modowych.

OPTYKA. Leszek Błaszkieiwcz

VI. Elementy techniki, lasery

Fotonika. Plan: Wykład 2: Elementy refrakcyjne i dyfrakcyjne

Dotacje na innowacje - Inwestujemy w Waszą przyszłość. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3

WYZNACZANIE WSPÓŁCZYNNIKA ZAŁAMANIA ŚWIATŁA METODĄ SZPILEK I ZA POMOCĄ MIKROSKOPU

ZASTOSOWANIE ZJAWISKA CAŁKOWITEGO WEWNĘTRZNEGO ODBICIA W ŚWIATŁOWODACH

Uniwersytet Warszawski Wydział Fizyki. Światłowody

WYZNACZANIE DŁUGOŚCI FALI ŚWIETLNEJ ZA POMOCĄ SIATKI DYFRAKCYJNEJ

Ćwiczenie 53. Soczewki

PARAMETRY TECHNICZNO UŻYTKOWE Zadanie nr 7 Ploter laserowy 1 szt.

Sposób wykonania ćwiczenia. Płytka płasko-równoległa. Rys. 1. Wyznaczanie współczynnika załamania materiału płytki : A,B,C,D punkty wbicia szpilek ; s

I Pracownia Fizyczna Dr Urszula Majewska dla Biologii

Podstawy Fizyki IV Optyka z elementami fizyki współczesnej. wykład 9, Radosław Chrapkiewicz, Filip Ozimek

Wielomodowe, grubordzeniowe

Szczegółowa charakterystyka przedmiotu zamówienia

Spis treści. Szkło kwarcowe - dane techniczne 3. Rury kwarcowe 5. Pręty kwarcowe 7. Szkło borokrzemowe - dane techniczne 8. Rury borokrzemowe 10

Wyznaczanie współczynnika załamania światła za pomocą mikroskopu i pryzmatu

Continental Trade Sp. z o.o

Zjawiska w niej występujące, jeśli jest ona linią długą: Definicje współczynników odbicia na początku i końcu linii długiej.

Problemy optyki geometrycznej. Zadania problemowe z optyki

Promienie

Podstawy Fizyki IV Optyka z elementami fizyki współczesnej. wykład 10, Radosław Chrapkiewicz, Filip Ozimek

PL B1. Aberracyjny czujnik optyczny odległości w procesach technologicznych oraz sposób pomiaru odległości w procesach technologicznych

BADANIE WYMUSZONEJ AKTYWNOŚCI OPTYCZNEJ. Instrukcja wykonawcza

Ćwiczenia z mikroskopii optycznej

Wydział PPT Laboratorium PODSTAWY BIOFOTONIKI. Ćwiczenie nr 5 Zastosowania mikroskopii optycznej

Własności optyczne półprzewodników

BADANIE MIKROSKOPU. POMIARY MAŁYCH DŁUGOŚCI

Konkurs fizyczny szkoła podstawowa. 2018/2019. Etap wojewódzki

Optyka instrumentalna

Poniżej przedstawiony jest zakres informacji technicznych obejmujących funkcjonowanie w wysokiej temperaturze:

TownGuide Core Wybierz najlepsze rozwiązanie

Metody badania kosmosu

Grubościomierz Sauter

Nazwisko i imię: Zespół: Data: Ćwiczenie nr 53: Soczewki

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 2018 CZĘŚĆ PISEMNA

Ćwiczenie z fizyki Doświadczalne wyznaczanie ogniskowej soczewki oraz współczynnika załamania światła

Aberracja Chromatyczna

Fala elektromagnetyczna o określonej częstotliwości ma inną długość fali w ośrodku niż w próżni. Jako przykłady policzmy:

MICRON3D skaner do zastosowań specjalnych. MICRON3D scanner for special applications

Spektroskopia ramanowska w badaniach powierzchni

Transkrypt:

Unikalne cechy płytek i szalek IBIDI Grubość płytki jest kluczowym aspektem jakości obrazowania. Typowa grubość szkiełek nakrywkowych wynosi 0,17 mm (170 µm). Większość obiektywów stosowanych do mikroskopii są dostosowywane do tej szczególnej grubości. Cieńsze lub grubsze podłoża wymagają użycia kołnierzy korekcyjnym na obiektywach, które zapobiegają powstawaniu rozmycia obrazu poprzez aberrację sferyczną i chromatyczną. Specjalne tworzywo sztuczne (ibidi Polymer Coverslip), które jest używane we wszystkich mikroszalkach i mikropłytkach ibidi zapewnia doskonałą optykę. Mikroszalki o średnicy 35 mm, z wysokimi ściankami, dostępne są również w wersji wykonanej z szkła borokrzemowego. Ibidi Polymer Coverslip spełnia wszystkie wymagania optyczne dla różnych technik obrazowania, takich jak kontrast fazowy, fluorescencja konfokalna lub mikroskopia dwufotonowa.

Kompatybilność z olejkiem immersyjnym Zastosowanie olejku, zamiast powietrza, pomiędzy soczewką obiektywu a szkiełkiem nakrywkowym pozwala na zebranie znacznie większej ilości światła przez obiektyw. To z kolei zwiększa rozdzielczość i stosunek sygnału do szumu w obrazach mikroskopowych. Wszystkie produkty IBIDI są kompatybilne z olejkami immersyjnymi. Listę rekomendowanych olejków udostępniamy na zapytanie. Standardowy współczynnik załamania Współczynnik załamania światła nd materiału opisuje prędkość światła wewnątrz tego określonego materiału w porównaniu do bezwzględnej próżni. Współczynnik załamania światła jest często określany jako gęstość optyczna. W celu uzyskania optymalnych obrazów mikroskopowych, współczynnik załamania musi wynosić 1,52. Szkło, olejek immersyjny jak również ibidi Polimer Coverslip ma współczynnik załamania światła 1,52. Materiał Współczynnik załamania nd Powietrze 1,0003 Woda 1,33 Glicerol 1,47 Olejek imersyjny 1,52 Szkło 1,52 ibidi Polymer Coverslip 1,52

Apertura numeryczna Apertura numeryczna (NA) soczewki obiektywu podsumowuje zakres kątów, przez który soczewka może gromadzić światło. NA jest jednym z głównych parametrów soczewki obiektywu, która określa rozdzielczość i natężenia światła. Apertura numeryczna jest określona przez NA = n sin θ, gdzie n jest współczynnikiem załamania ośrodka, w którym pracuje soczewka (na przykład 1,52 do zanurzeniu w olejku) i θ jest pół-kątem maksymalnego stożka światła, które może wejść do obiektywu. Dyspersja materiałowa / Liczba Abbego > 55 Dyspersją materiałową definiuje się jako zmianę współczynnika załamania światła w zależności od długości fali. Innymi słowy, zawiesina jest miarą aberracji chromatycznej. Liczba Abbego wyraża wartość dyspersji. Oblicza się go ze współczynników załamania trzech różnych długości fal. Im wyższa liczba Abbego, tym lepsza jest jakość optyczna mikroskopii. Materiał o liczbie Abbego większej niż 55 uważa się za odpowiedni do wysokiej rozdzielczości mikroskopii. Ibidi Poylmer Coverslip ma liczbę Abbego 56 w stosunku do szkła borokrzemowego o symbolu D 263m firmy Schott, które ma liczbę Abbego 55.

Transmitancja Transmitancja jest kluczowym parametrem w mikroskopii. Opisuje zdolność materiału do umożliwienia przejścia światła przez niego w określonych długościach fali. Im więcej światła, które jest absorbowane, tym mniej może przyczynić się do wzbudzenia fluorescencji i akwizycji obrazu. W odróżnieniu od zwykłych naczyń do hodowli komórek, które nie są przezroczyste w zakresie światła UV poniżej 300 nm, ibidi Polimer Coverslip umożliwia również transmisję światła w zakresie długości fali poniżej 300 nm. Niska fluorescencja tła (autofluorescencja) Autofluorescencja jest właściwością materiału, który opisuje wewnętrzną wartość fluorescencji czystego materiału. Sygnał fluorescencji z materiału powoduje szum podczas procesu przetwarzania obrazu. W zależności od długości fali i rodzaju materiału, wszystkie materiały wykazują pewien stopień sygnałów autofluorescencji. Materiał Grubość Współczynnik załamania światła nd Autofluorescencja Współczynnik załamania nd Liczba Abbego (589 nm) ibidi Polymer # 1,5 1,52 Niska 1,0003 56 Coverslip Szkło D 263 M # 1,5 1,52 Niska 1,33 55 Szkło kwarcowe # 1,5 1,45 Bardzo niska 1,47 67 Polistyren (szalki Różna 1,56 Wysoka 1,52 33 Petriego, butelki do hodowli) PC Różna 1,59 Wysoka 1,52 31 PMMA # 1,5 1,49 Średnia 1,52 57 ibidi Polymer Coverslip Ibidi Polymer Coverslip, jest standardowym rodzajem hydrofilowej powierzchni, skonstruowana ze specjalnego rodzaju folio-podobnej powierzchni, która tworzy dno płytek i szalek firmy IBIDI. Polimerowa folia Coverslip spełnia wszystkie wymagania optyczne dla różnych technik obrazowania, takich jak kontrast fazowy, fluorescencja konfokalna lub mikroskopia dwufotonowa.

ibitreat najbardziej zalecany rodzaj powierzchni płytki ibitreat jest fizyczną modyfikację powierzchni, która sprawia, że powierzchnia jest hydrofilowa i przyczepna dla praktycznie wszystkich typów komórek. Powierzchnia jest porównywalna do standardowych butelek do hodowli komórkowych i szalek Petriego. Powierzchnia została przetestowana na szerokiej gamie różnych linii komórkowych i komórek pierwotnych. Większość komórek rośnie dobrze na ibitreat bez potrzeby stosowania dodatkowego pokrycia. Adhezja komórek do płytek ibitreat jest na tyle silna, aby wykonać eksperymenty przepływu, które symulują fizjologiczne naprężenia ścinające podczas przepływu krwi. Powierzchnie hydrofobowe, niepowleczone Niepowlekana powierzchnia nie pozwala na bezpośredni wzrost komórek ze względu na jej hydrofobowości. Może być wykorzystana do poszczególnych metod powlekania lub komórek nieprzylegających. Spodni materiał płytki jest hydrofobowy i ma takie same właściwości optyczne jak ibidi Polymer Coverslip. W naszej nocie dotyczącej zastosowań produktów IBIDI Cell Culture Coating (AN 08) znajdują się szczegółowe informacje o tym, jak pokrywać płytki. Szklane płytki i szalki ibidi oferuje również wyspecjalizowane produkty wykonane z borokrzemowego szkła. Standardowo IBIDI wykorzystuje w swoich produktach szkło D263M firmy Schott. Dna płytek nadają się do bezpośredniej hodowli komórek, ale mogą wymagać powleczenia powierzchni w celu promowania przylegania komórek. Szkło może być również powlekane przed zaszczepieniem komórek przy użyciu komórek adherentnych. Dla uzyskania najwyższej jakości obrazu, szkiełka dostarczane są tylko w zakresie grubości 170 µm +/- 5 µm. Grubość ta, znana również jako nr 1,5H (wysokiej jakości), zapewnia najwyższą dostępną dokładność w wysokowydajnych badaniach mikroskopowych. Dowiedz sie więcej: +48 61 861 60 04 info@animalab.pl